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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Esquemas de dispositivos radioelectrónicos y eléctricos.

Tiristores simétricos TS106-10, TS112-10, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS13240, TS132-50, TS-132-63, TS142-80. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Referencias

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Los tiristores simétricos (triacs) están hechos sobre la base de una estructura de silicio de cinco capas (Fig. 1) y están diseñados para funcionar en equipos de conmutación y control (atenuadores para lámparas incandescentes, interruptores de carga, máquinas de soldadura por pulsos, controladores de temperatura para electrodomésticos). electrodomésticos, estabilizadores de corriente y tensión, potentes generadores ultrasónicos, etc.). El triac es capaz de conducir corriente en ambas direcciones, reemplazando así dos trinistores uno al lado del otro. En otras palabras, el triac no tiene un ánodo y un cátodo permanentes.

Tiristores simétricos TS106-10, TS112-10, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS13240, TS132-50, TS-132-63, TS142-80
La figura. 1

Para mayor precisión, las salidas del triac incluidas en el circuito de carga se designan con los números 1 y 2. Si se aplica un voltaje de trabajo entre las salidas 1 y 2 del triac, y el pulso de apertura no se aplica al electrodo de control, entonces el triac está cerrado y no conduce corriente. El triac se enciende (abre) aplicando un pulso de corriente al electrodo de control en relación con el pin 2.

En el caso de que el voltaje de operación se aplique con un más al pin 2 y un menos al pin 1, entonces el triac se puede abrir con un pulso de cualquier polaridad. Si, por otro lado, el pin 2 es negativo y el pin 1 es positivo, el voltaje de funcionamiento, el triac solo puede abrirse mediante un pulso de control negativo. Esto permite simplificar el equipo de control que funciona con corriente alterna. En lugar de una corriente de apertura pulsada, se puede aplicar una corriente continua de la polaridad adecuada a la transición de control del triac.

Al igual que un trinistor, es energéticamente más conveniente controlar un triac con pulsos de corriente cortos, con una duración 2 ... 3 veces mayor que el tiempo de encendido del dispositivo.

Tiristores simétricos TS106-10, TS112-10, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS13240, TS132-50, TS-132-63, TS142-80
La figura. 2

En la fig. 2 y en la tabla. 1 muestra una dependencia típica de la potencia del circuito de control del triac TS106-10 en el ciclo de trabajo de los pulsos de control.

Tabla 1

Curva
en la Fig. 2
ciclo de trabajo Duración del pulso
controlar, sra.
poder
control, W
1 2 10 0,5
2 20 1 1
3 400 0,05 3,5

Las líneas laterales que limitan las curvas 1-3 determinan la dispersión permisible de las características del circuito de control, es decir, determinan la zona de apertura garantizada de los triacs.

Triac TS106-10 está diseñado en una caja de plástico plana con cables de placa (Fig. 3); la masa del dispositivo no es superior a 2,2 G. La marca del triac contiene, además del tipo, un número que indica su clase en términos de voltaje de impulso repetitivo en estado cerrado y la fecha de fabricación (mes y año, por ejemplo, 06.87). A veces también se introduce un número en el marcado, que indica un grupo según la tasa crítica de aumento en el voltaje de conmutación (dU / dtt).

Tiristores simétricos TS106-10, TS112-10, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS13240, TS132-50, TS-132-63, TS142-80
La figura. 3

Los triacs TS112-Yu, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS132-40, TS132-50, TS142-63, TS142-80 están diseñados en una caja cilíndrica de vidrio a metal, equipada con una brida hexagonal masiva - un disipador de calor con un espárrago roscado para montar el dispositivo. Las dimensiones de las cajas del triac se muestran en la fig. 4 y 5 y en la tabla. 2.

Tiristores simétricos TS106-10, TS112-10, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS13240, TS132-50, TS-132-63, TS142-80
el arroz Xnumx

Tiristores simétricos TS106-10, TS112-10, TS112-16, TS122-20, TS122-25, TS13240, TS132-50, TS-132-63, TS142-80
Ris.5

Tabla 2

Triac Dimensiones, MM
D Е W Н L d D,
TS122-20, TS122-25 015,4 14 MB 42 12 04.3 011
TS132-40. TS132-50 019 17 M8 47 14 04.3 014
TS142-63. TS142-80 025 22 M10 58 18 05,3 018,5

El marcado de dispositivos consta de letras TS (tiristor simétrico) y números, lo que significa: el primero es el número de serie de la modificación, el segundo es el tamaño codificado del hexágono de brida, el tercero es la designación del diseño de la carcasa. A continuación, un guión va seguido de un número que indica en amperios la corriente máxima permitida en el estado abierto. Luego, a través de un guión, indique un número que indique la clase del dispositivo en términos de voltaje de impulso repetitivo en el estado cerrado, y a través de un guión, un grupo según la tasa crítica de aumento en el voltaje de conmutación. A veces indican el código de la versión climática y la categoría de colocación (excepto U2). Junto a la marca se coloca la fecha de fabricación del dispositivo (mes y año) y la marca comercial del fabricante.

Hay 12 clases de voltaje de impulso repetitivo Clase 1 - 100 V, 2 - 200 V, 12 - 1200 V. Grupos para la tasa crítica de aumento en el voltaje de conmutación - 7. Grupo 1 - 2,5 V / μs, 2 - 4 V / μs , 3 - 6,3 V/μs, 4-10 V/μs, 5-16 V/μs, 6-25 V/μs y 7-50 V/μs. Los triacs de las series TC122, TC132 y TC142 se producen en dos versiones, difiriendo solo en el diseño de los terminales 1 y ue (electrodo de control).

Las principales características técnicas de los triacs de las series TS112, TS122, TS132, TS142 se muestran en la Tabla. 3.

Tabla 3

Parámetro TS112-10 TS112-16 TS122-20 TS122.25 TS 132-40 TS132.50 TS142-63 TS142-80
La corriente máxima permitida (valor efectivo) de un triac abierto, A 10 16 20 25 40 50 63 80
Corriente de pulso repetitivo (2) de un triac cerrado, mA, no más 3 3 3,5 3,5 5 5 7 7
Tensión de impulso (3) en un triac abierto. B, no más 1,85 1,85 1,85 1,8 1°85 1.8 1,8 1.8
Control de tensión constante de apertura. V, no más, a temperatura
+25±10°C 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5
-50 ° C 5 5 6 6 7 7 7,5 7.5
Control de corriente constante de apertura. Y, no más, a una temperatura
+25±10°C 0,1 0,1 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2
-50 ° C 0,3 0,3 0,45 0.45 0,48 0,48 0,48 0,48
Corriente de mantenimiento, mA, no más 45 45 45 45 60 60 60 60
Tasa crítica de aumento de la tensión de conmutación(2) (dU/dt) com. Grupos 1-6 Grupos 1-7
Tasa crítica de aumento en la corriente de un triac abierto, A / μs 50 50 50 50 63 63 63 63
Resistencia térmica estructura-caja, °С/W, máx. 2,5 1,55 1,3 0,9 0,65 0.52 0,44 0,34
Peso, g, no más 6 6 11 11 23 23 50 50

1) A la temperatura de la caja 85°C.
2) A una temperatura de estructura de 125°C.
3) En condiciones climáticas normales (tamb.av=25°C).
4) Voltaje de no apertura en la transición de control: no menos de 0,25 V. El rango de temperatura de funcionamiento de la estructura es de 60 ... + 125 ° С. Los triacs funcionan con corriente alterna con una frecuencia de hasta 500 Hz.

Principales características técnicas de TS106-10
Voltaje de impulso repetitivo en un triac cerrado, V
clase 1 100
clase 2 200
clase 3 300
La corriente máxima permitida (valor efectivo) de un triac abierto a Tr=80°C, A, no menos de 10
Corriente de impulso repetitiva de un triac cerrado, mA, no más de . 1,5
Voltaje de pulso en un triac abierto, V, no más 1 65
Voltaje de control constante de apertura, V, no más de
a la temperatura mínima de la caja 6
a T=25°С 3,5
Corriente de control directo de apertura, mA, no más
a la temperatura mínima de la caja 230
a T=25°C. . . 100
Control de voltaje constante sin apertura a temperatura máxima de la caja. A  
menos 0,2
Mantener la corriente en estado abierto, mA, no más 45
Potencia de control máxima permitida, W 0,5
La corriente directa máxima permitida de la transición de control, mA 400
Tasa crítica de aumento en el voltaje de conmutación, V/µs, no menos de
Grupo 1 2,5
Grupo 2 4
Grupo 3 6,3
Grupo 4 10
Estructura de resistencia térmica - caja, °С/W, máx. 2,2
Rango de operación de temperatura de la caja, °C -50 ... +110

Los triacs son resistentes a múltiples cambios de temperatura ambiente desde -50 °C hasta el valor máximo admisible para la estructura, así como a los efectos del calor húmedo a una temperatura de - (-35 °C y humedad hasta el 98 %).

Los dispositivos pueden operar bajo la influencia de cargas mecánicas según el grupo M27 de GOST 17516-72 e impactos individuales con una duración de pulso de 50 ms y una aceleración de 4d.

La probabilidad de funcionamiento sin fallos durante 1000 horas no es inferior a 0,994.

Autor: A. Anisimov, Zaporozhye; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Los estallidos de rayos gamma son estallidos cósmicos a gran escala de rayos gamma en el espectro electromagnético que pueden resultar de varios fenómenos, como la muerte de grandes estrellas. Tales eventos son los eventos electromagnéticos más brillantes del Universo. El reciente estallido de rayos gamma registrado el 9 de octubre fue informado por científicos de la NASA que trabajan con el Telescopio de Rayos Gamma Fermi y el Observatorio Espacial Neil Gerels Swift.

El astrónomo Phil Evans de la Universidad de Leicester dijo que el último estallido de rayos gamma "es claramente el GRB más brillante que hemos visto en rayos X".

"El nuevo GRB 221009A es aproximadamente 1000 veces más brillante que un GRB típico y varios cientos de veces más brillante que el más brillante observado anteriormente, pero esto solo es cierto para los rayos X. En rayos gamma, es uno de los GRB más brillantes jamás observados". dijo Evans.

El detector de estallidos de rayos gamma alojado en la estructura del telescopio Fermi es el detector GRB más prolífico. En promedio, captura un estallido de rayos gamma por día y ha recopilado datos de miles de eventos de este tipo durante aproximadamente 14 años de funcionamiento. "De las miles, la llamarada del 9 de octubre fue con mucho la más brillante", dijo Markos Santander, astrónomo de la Universidad de Alabama. Señaló que el destello fue tan fuerte que "cegó los instrumentos por un tiempo".

Probablemente, GRB 221009A marque la muerte energética de una estrella masiva y su posterior transformación en un agujero negro. El evento no tiene paralelo en algunas longitudes de onda, en parte porque ocurrió a unos 2 mil millones de años luz de la Tierra. A pesar de que la distancia parece enorme, para los estallidos de rayos gamma no lo es. Los científicos tienen la intención de seguir estudiando este fenómeno para comprender por qué el nacimiento de un agujero negro distante dio lugar a tan deslumbrantes "fuegos artificiales" cósmicos.

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